WO2017200424A1 - Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока - Google Patents
Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017200424A1 WO2017200424A1 PCT/RU2017/000353 RU2017000353W WO2017200424A1 WO 2017200424 A1 WO2017200424 A1 WO 2017200424A1 RU 2017000353 W RU2017000353 W RU 2017000353W WO 2017200424 A1 WO2017200424 A1 WO 2017200424A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- voltage
- source
- phase
- series
- network
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/42—Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
- H02M1/4208—Arrangements for improving power factor of AC input
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/02—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/12—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/21—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/217—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M7/2173—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a biphase or polyphase circuit arrangement
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/02—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/12—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/21—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/217—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M7/219—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a bridge configuration
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/10—Controlling the intensity of the light
- H05B45/14—Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
Definitions
- the solution relates to lighting engineering and is intended for use as part of powerful professional LED illuminators.
- the main solution of LED lighting systems is a typical frequency-converting power supply that generates a stabilized current for powering the LEDs, and the voltage at the terminals of this power supply corresponds to the total voltage at the LEDs and, as a rule, has a low value from 12V to 120V and only in some cases higher.
- An LED lighting source including a three-phase voltage rectifier — a first voltage source, a second adaptive voltage source, a voltage sensor of a first voltage source, a group of LEDs connected in series with a passive current source, characterized in that the first and second voltage sources are connected in accordance with and in series, and their total voltage includes a group of LEDs connected in series with a passive current source, and the voltage of the adaptive voltage source the first sensor is controlled by a voltage source voltage so that the total voltage of the two voltage sources is always constant and depends on the range of instability and AC voltage on an adaptive voltage source.
- the basis for creating high-voltage drivers is a 6-diode rectifier of a three-phase AC network, which in nominal value gives 540 ... 560 V (220 ... 230 V) of peak voltage with
- the instability 5 of the industrial network can be more than ⁇ 10% and therefore some measures should be taken to eliminate the influence of this instability on the light characteristics of the illuminator.
- FIG. 1 shows the power supply circuit of LEDs from two voltage sources controlled by a voltage sensor, on which:
- rectified voltage of a three-phase network in the case of a three-phase network, with a voltage range from 486V to 594V);
- U2 is a constant voltage from an adaptive IPAD voltage source
- C is the output capacity of the IPAD
- the adaptive voltage source is controlled by the sensor
- FIG. Figure 2 shows a similar driver circuit, but the feedback on the IPAD control is taken from the current source, which has significant advantages compared to the previous circuit.
- the minimum allowable voltage at the current source is supported, which allows to achieve maximum efficiency (maximum KPD).
- Fig.3 shows a diagram of a driver with an active current source, powered by a single-phase AC network, in which:
- U2 is the voltage at the output terminals of the active current source; 3 - active current source powered by a single-phase alternating current network;
- the LED lighting source includes a three-phase rectifier connected to a three-phase AC network,
- the additional source is a voltage source, then it must be adaptive to changes in voltage on the rectifier and a passive current source is switched on in series with the LEDs. If the additional source itself is an active current source, then the additional current source is not installed.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока относится к светотехнике и предназначено для использования в составе светодиодных осветительных устройств, работающих от нестабильной трехфазной сети переменного тока. Техническими и экономическими результатами заявленного решения является существенное снижение стоимости, повышение надежности, снижение веса и габаритов драйверов светодиодных осветителей, а также повышение их эффективности. Источник освещения на светодиодах, включает выпрямитель трехфазного напряжения (первый источник напряжения), второй адаптивный источник напряжения, датчик напряжения первого источника напряжения, группа последовательно соединенных светодиодов с пассивным источником тока, первый и второй источники напряжения соединены согласовано и последовательно, а в их суммарное напряжение включена группа светодиодов, последовательно соединенных с пассивным источником тока, при этом напряжение адаптивного (второго) источника напряжения управляется датчиком напряжения первого источника напряжения таким образом, что суммарное напряжение обоих источников напряжения всегда постоянно и зависит от диапазона нестабильности сети переменного тока и напряжения на адаптивном источнике напряжения.
Description
Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной
трехфазной сети переменного тока.
Область техники
Решение относится к светотехнике и предназначено для использования в составе мощных профессиональных осветителей на светодиодах.
Уровень техники
Основное решение светодиодных осветительных систем - это типовой источник питания с преобразованием частоты, который вырабатывает стабилизированный ток для питания светодиодов, а напряжение на выводах этого источника питания соответствует суммарному напряжению на светодиодах и, как правило, с точки зрения безопасности имеет низкое значение от 12В до 120В и только в отдельных случаях выше. В то же время, если необходимы высокие интенсивности света (большая мощность) осветителей, которые применяются в профессиональной технике (мощные High Bay, для кранов, высоких помещений, мощные прожекторы для освещения больших площадей (стадионов, аэродромных площадей и т.д.), то такие решения не оправданы, поскольку низкая надежность источников питания, ввиду наличия в них электролитических конденсаторов, высокая стоимость, большие вес и габариты сдерживают развитие светодиодного освещения во многих отраслях (патент RU 2452893, МПК F21S 8/00, опубликован 10.06.2012). Далее, при больших мощностях и низких выходных напряжениях резко вырастают необходимые токи для реализации мощных осветителей, а большие токи препятствуют передаче энергии на расстояние, поскольку возрастают потери в проводах. Так, при освещении стадионов прожектора, как правило, находятся в значительном удалении от шкафов с источниками питания и устанавливаются на места с помощью альпинистов. В таких устройствах от источника до прожектора, как правило, идут два провода с напряжением > 700В, т.к. мощность прожекторов бывает 30 от 700 до 2000Вт. Также в настоящее время в инновационном светодиодном
освещении уже начали применять напряжение постоянного тока высокого уровня (более 700 ... 800В) (А. Никитин «Применение импульсных
повышающих преобразователей фирмы National Semiconductor для
управления светодиодами, «Компоненты и технологии», N28 2007). Иначе говоря, для проектирования освещения высокой мощности, особенно для тех устройств, которые находятся в недоступных местах (вышки, башни, столбы внешнего освещения, фонари высоких промышленных зданий, прожектора и т.д.) вполне приемлемо применение повышенных напряжений и даже источников питания неизолированных от промышленной сети.
Техническими и экономическими результатами заявленного решения является существенное снижение стоимости, повышение
надежности, снижение веса и габаритов драйверов светодиодных
осветителей, а также повышение их эффективности на 3 ... 4,9% по отношению к лучшим драйверам, известным в настоящее время.
Раскрытие решения
Заявленное решение может быть охарактеризовано следующей совокупностью признаков:
Источник освещения на светодиодах, включающий в себя выпрямитель трехфазного напряжения - первый источник напряжения, второй адаптивный источник напряжения, датчик напряжения первого источника напряжения, группа последовательно соединённых светодиодов с пассивным источником тока, отличающийся тем, что первый и второй источники напряжения включены согласно и последовательно, и в их суммарное напряжение включена группа светодиодов, последовательно соединённых с пассивным источником тока, а напряжение адаптивного источника напряжения управляется датчиком напряжения первого источника напряжения таким образом, что суммарное напряжение обоих источников напряжения всегда постоянно и зависит от диапазона нестабильности сети переменного тока и напряжения на адаптивном источнике напряжения.
Основой для создания драйверов высокого напряжения является 6-ти диодный выпрямитель трехфазной сети переменного тока, который в номинале дает 540 ... 560В (220 ... 230 V) пикового напряжения с
пульсациями порядка 5 - 6% без конденсаторов. Однако нестабильность 5 промышленной сети может быть более ± 10% и поэтому следует принять некоторые меры для устранения влияния этой не стабильности на световые характеристики осветителя.
На рис. 1 показана схема питания светодиодов от двух источников напряжения с управлением от датчика напряжения, на которой:
ю U1 - первый основной нестабилизированный источник напряжения (это
выпрямленное напряжение трехфазной сети, в случае трёхфазной сети, с диапазоном напряжений от 486В до 594В);
U2 - постоянное напряжение от адаптивного источника напряжения ИПАД;
1 - ИПАД источник напряжения адаптивный;
15 2 - D.T. датчик напряжения первого источника напряжения, управляющий сигналом на управление ИПАД;
С - выходная емкость ИПАД;
D1 ... Dn светодиоды;
II - источник тока.
20 Источники питания включены последовательно и в их суммарное
напряжение включены светодиоды последовательно с источником тока. Управление адаптивным источником напряжения производится от датчика
2 (D.T.) напряжения с выпрямителя трехфазной сети. Чем больше
напряжение с выпрямителя, тем меньше напряжение на ИПАД и наоборот.
25 При нестабильности сети ± 10% напряжение после выпрямителя будет в пределах ~485В ... 595В. Если принять минимальное напряжение на ИПАД равным 20В, то диапазон напряжений, который будет на ИПАД питания составит 595В - 485В = ИОВ, то есть от 20В до 130В, а общее напряжение всегда будет равно 615В. В это напряжение и будут включены светодиоды с зо источником тока 11. Если необходимый ток для светодиодов принять равным 0,7 А, то общая мощность з
драйвера будет Робщ.= 615 х 0,7 = 430,5Вт. Мощность
отбираемая от первого источника напряжения 1 будет в пределах: от 485В х 0,7А = 339,5Вт
до 595В х 0,7А = 416,5 Вт
Мощность ИПАД, будет в пределах: от 20В х 0,7А= 14Вт, до ИОВ х 0,7А = 91 Вт, то есть мощность ИПАД составляет только 21 % от общей мощности всего драйвера.
На фиг. 2 приведена аналогичная схема драйвера, но обратная связь на управление ИПАД взята с источника тока, что имеет существенные преимущества по отношению к предыдущей схеме. Поддерживается минимально допустимое напряжение на источнике тока, что позволяет достичь максимальной эффективности (максимального К.П.Д.).
Одновременно, достигается автоматическая компенсация разброса напряжений на светодиодах, которые неизбежны даже для одной партии и уж тем более для светодиодов из разных партий.
На фиг.З показана схема драйвера с активным источником тока, питающимся от однофазной сети переменного тока, в которой:
Ш - выпрямленное напряжение трехфазной сети;
U2 - напряжение на выходных клеммах активного источника тока; 3 - активный источник тока с питанием от однофазной сети переменного тока;
4 - группа светодиодов.
В качестве ИПАД применен стандартный активный источник тока, питающийся от однофазной, трехфазной сети или от
выпрямленного напряжения трехфазной сети. Активный источник тока - это источник тока, имеющий независимое питание. Если К. П. Д. источника тока 1 1. 1 = 0,92 при мощности 91 W (самый худший вариант), то общее К. П. Д. драйвера будет:
номинальном напряжении) мощность
П.Д. « 0,9 , тогда К.П.Д. драйвера будет:
430 - 38,5 x 0,01
Т|гном = = 0,999 (!)
430
Лучшие показатели для стандартного драйвера на 430Вт могут быть порядка 0,95, т.е. выигрыш составляет более 4,0 % без учета падения мощности вьшрямительном мосте. Поскольку нагрузкой драйвера являются светодиоды, что можно считать активной нагрузкой, коэффициент мощности также будет близок к единице (даже если фактор мощности PF = 0,97 для источника тока, то при общей мощности 430 Вт он будет близок к единице). Гармонические составляющие будут определяться только источником тока, которые при его номинальной мощности 38,5 Вт ниже требований
стандарта, а для мощности 430Вт они будут ничтожными. Есть ещё одно преимущество предложенных схем - не нужно балансировать фазы,
поскольку основная мощность потребляемая драйвером автоматически сбалансирована , а если питание источника тока будет выполнено от
выпрямленного напряжения трехфазной сети, то реализуется 100%
балансировка нагрузки на фазы.
Источник освещения на светодиодах, включает в себя трехфазный выпрямитель, подключенный к трехфазной сети переменного тока,
дополнительный источник питания, включенный последовательно с
напряжением трехфазного вьшрямителя, и в их общее напряжение включена группа последовательно соединенных свето диодов. Если дополнительный источник является источником напряжений, то он должен быть адаптивным к изменениям напряжения на выпрямителе и последовательно с светодиодами включается пассивный источник тока. Если дополнительный источник сам является активным источником тока, то дополнительный источник тока не устанавливается.
Claims
1. Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока, включающий в себя выпрямитель трехфазного напряжения (первый источник напряжения), второй адаптивный источник напряжения, датчик напряжения первого источника напряжения, группу последовательно соединённых светодиодов с источником тока, причем первый и второй источники напряжения включены согласно и последовательно, а в их суммарное напряжение включена группа светодиодов, последовательно соединённых с источником тока, при этом напряжение адаптивного (второго) источника напряжения управляется датчиком напряжения первого источника напряжения таким образом, что суммарное напряжение обоих источников напряжения всегда постоянно и зависит от диапазона нестабильности сети переменного тока и напряжения на адаптивном источнике напряжения.
2. Источник освещения на светодиодах по п.1, отличающийся тем, что управление адаптивным источником напряжения осуществляется
напряжением на источнике тока.
3. Источник освещения на светодиодах по п.1, отличающийся тем, что в качестве адаптивного (второго) источника применен активный
источник тока, гштающийся от сети переменного тока или от
выпрямленного напряжения первого источника.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP17799747.5A EP3461234B1 (en) | 2016-05-17 | 2017-05-25 | Led light source powered by an unstable three-phase ac network |
| US16/302,595 US10938316B2 (en) | 2016-05-17 | 2017-05-25 | LED light source powered by an unstable three-phase AC network |
| ES17799747T ES3021262T3 (en) | 2016-05-17 | 2017-05-25 | Led light source powered by an unstable three-phase ac network |
| PL17799747.5T PL3461234T3 (pl) | 2016-05-17 | 2017-05-25 | Źródło światła LED zasilane przez niestabilną trójfazową sieć prądu przemiennego AC |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016119015 | 2016-05-17 | ||
| RU2016119015A RU2643526C2 (ru) | 2016-05-17 | 2016-05-17 | Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2017200424A1 true WO2017200424A1 (ru) | 2017-11-23 |
Family
ID=60326220
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/RU2017/000353 Ceased WO2017200424A1 (ru) | 2016-05-17 | 2017-05-25 | Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10938316B2 (ru) |
| EP (1) | EP3461234B1 (ru) |
| ES (1) | ES3021262T3 (ru) |
| PL (1) | PL3461234T3 (ru) |
| RU (1) | RU2643526C2 (ru) |
| WO (1) | WO2017200424A1 (ru) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2742050C1 (ru) * | 2020-06-07 | 2021-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ледел" | Драйвер для светодиодного светильника |
| RU2756628C1 (ru) * | 2021-01-15 | 2021-10-04 | Юрий Борисович Соколов | Система аварийного светодиодного освещения |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7609008B1 (en) * | 2008-06-06 | 2009-10-27 | Mdl Corporation | Method and circuit for controlling an LED |
| RU101306U1 (ru) * | 2010-06-09 | 2011-01-10 | Владимир Авраамович Смолянский | Аварийный светильник постоянного действия со светодиодными нагрузками |
| WO2012131592A1 (en) * | 2011-03-28 | 2012-10-04 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Driving device and method for driving a load, in particular an led assembly |
| RU160206U1 (ru) * | 2015-07-21 | 2016-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | Осветительное устройство |
Family Cites Families (67)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU629403A1 (ru) | 1975-06-18 | 1978-10-25 | Предприятие П/Я В-2108 | Устройство дл освещени производственных помещений |
| SU1265949A1 (ru) | 1984-06-25 | 1986-10-23 | Предприятие П/Я А-1427 | Многофазный преобразователь электрической энергии |
| SU1227910A1 (ru) | 1984-10-02 | 1986-04-30 | Центральное Проектно-Конструкторское Бюро Треста "Электромонтажконструкция" | Устройство дл креплени светильника на мостике обслуживани |
| EP0285627B1 (de) | 1986-10-03 | 1990-09-19 | GRAU, Tobias | Leuchtenanordnung mit zwischen zwei niederspannungs-stromleitern angeordneten leuchten |
| SU1580508A1 (ru) | 1988-01-11 | 1990-07-23 | Азербайджанский политехнический институт им.Ч.Ильдрыма | Преобразователь трехфазного переменного напр жени в посто нное |
| FR2734424B1 (fr) * | 1995-05-19 | 1997-06-13 | Sgs Thomson Microelectronics | Dispositif d'alimentation electronique |
| GB2348272A (en) | 1999-03-16 | 2000-09-27 | Strand Lighting Ltd | A telescopic support device for a luminaire |
| KR100457878B1 (ko) | 2003-05-22 | 2004-11-18 | 김용호 | Led 램프용 안정기 회로 |
| US7276861B1 (en) * | 2004-09-21 | 2007-10-02 | Exclara, Inc. | System and method for driving LED |
| JP2007081234A (ja) | 2005-09-15 | 2007-03-29 | Toyoda Gosei Co Ltd | 照明装置 |
| RU2301475C1 (ru) | 2005-12-09 | 2007-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Экосвет" | Светоизлучающий узел, способ создания свечения светоизлучающего узла и устройство для осуществления способа создания свечения светоизлучающего узла |
| CN1909758B (zh) * | 2006-08-18 | 2012-11-28 | 北京中星微电子有限公司 | 一种多功能驱动控制器 |
| JP4670784B2 (ja) | 2006-09-30 | 2011-04-13 | 株式会社イトーキ | 収納棚における棚板下照明装置 |
| CN201014370Y (zh) | 2007-02-15 | 2008-01-30 | 杜维 | 移动式照明灯塔灯杆机构 |
| US7948468B2 (en) * | 2007-02-23 | 2011-05-24 | The Regents Of The University Of Colorado | Systems and methods for driving multiple solid-state light sources |
| KR101348247B1 (ko) | 2007-06-07 | 2014-01-09 | 삼성디스플레이 주식회사 | 액정 표시 장치 |
| KR100927479B1 (ko) | 2007-08-21 | 2009-11-19 | 박윤종 | 부착형 조명구 |
| WO2009101544A2 (en) * | 2008-02-12 | 2009-08-20 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Control circuit of a dimmer assembly for dimming an energy-saving lamp |
| US8487546B2 (en) * | 2008-08-29 | 2013-07-16 | Cirrus Logic, Inc. | LED lighting system with accurate current control |
| US9386653B2 (en) * | 2008-12-12 | 2016-07-05 | O2Micro Inc | Circuits and methods for driving light sources |
| US8922129B1 (en) * | 2009-07-06 | 2014-12-30 | Solais Lighting, Inc. | Dimmable LED driver and methods with improved supplemental loading |
| TW201134305A (en) * | 2009-07-27 | 2011-10-01 | Koninkl Philips Electronics Nv | Bleeder circuit |
| US20110068700A1 (en) * | 2009-09-21 | 2011-03-24 | Suntec Enterprises | Method and apparatus for driving multiple LED devices |
| JP2011077009A (ja) * | 2009-10-02 | 2011-04-14 | Fujisaki Denki Kk | トンネルの照明装置 |
| CN102095090B (zh) | 2009-12-09 | 2013-03-27 | 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 | 照明灯具 |
| DE202010004780U1 (de) | 2010-04-09 | 2011-09-02 | Zumtobel Lighting Gmbh | Leuchte mit länglichem Gehäuse |
| CN102454918A (zh) | 2010-10-20 | 2012-05-16 | 富准精密工业(深圳)有限公司 | 发光二极管灯具 |
| CN201982994U (zh) | 2010-10-29 | 2011-09-21 | 通用电气公司 | 模组化照明灯具 |
| RU2452893C1 (ru) | 2010-11-13 | 2012-06-10 | Леонид Николаевич Лебедь | Энергосберегающий светильник наружного освещения |
| CN103534919B (zh) * | 2011-06-09 | 2016-08-24 | 富士电机株式会社 | Led驱动电路 |
| RU112340U1 (ru) | 2011-08-11 | 2012-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" | Модульный светильник |
| US20130082611A1 (en) * | 2011-08-29 | 2013-04-04 | Texas Instruments Incorporated | Feed forward controlled voltage to current source for led driver |
| CN202303063U (zh) | 2011-11-04 | 2012-07-04 | 深圳万润科技股份有限公司 | 模块化led路灯 |
| TW201329388A (zh) | 2012-01-04 | 2013-07-16 | Hong-Chang Huang | Led路燈仰角調整器 |
| CN102523666B (zh) * | 2012-01-16 | 2013-08-14 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 一种高效率的led驱动电路及其驱动方法 |
| WO2013109161A1 (ru) | 2012-01-20 | 2013-07-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" | Светодиодная лампа общего назначения |
| CN104335680B (zh) * | 2012-01-20 | 2017-07-21 | 奥斯兰姆施尔凡尼亚公司 | 用于照明驱动器电路的辅助电源 |
| RU118398U1 (ru) | 2012-02-02 | 2012-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ НЕБО" | Светодиодный светильник |
| JP5392587B2 (ja) | 2012-05-07 | 2014-01-22 | 東芝ライテック株式会社 | Led電球及び照明器具 |
| TW201250154A (en) | 2012-07-23 | 2012-12-16 | Kenner Material & System Co Ltd | Structure of plastic heat sink for LED bulb and method of making the same |
| TW201408120A (zh) * | 2012-08-01 | 2014-02-16 | Gio Optoelectronics Corp | 發光裝置 |
| KR101434508B1 (ko) | 2012-08-29 | 2014-08-26 | 한만형 | 고조파 감쇄 기능을 갖는 엘이디 구동 장치 |
| GB201215412D0 (en) * | 2012-08-30 | 2012-10-17 | Marula Led Pty Ltd | Circuit to keep electronic transformers working while under loaded |
| RU128696U1 (ru) | 2012-10-30 | 2013-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" | Корпус-радиатор светодиодного светильника |
| JP6103348B2 (ja) * | 2012-12-07 | 2017-03-29 | 東芝ライテック株式会社 | 電源回路及び照明装置 |
| JP6217959B2 (ja) * | 2012-12-07 | 2017-10-25 | 東芝ライテック株式会社 | 電源回路及び照明装置 |
| KR101415690B1 (ko) | 2013-01-21 | 2014-07-04 | 남두석 | 수냉식 엘이디 전구 |
| CN203068326U (zh) | 2013-02-01 | 2013-07-17 | 上海大晨光电科技有限公司 | 一种可调谐倾角的防水模组式led路灯 |
| CN104100851A (zh) | 2013-04-08 | 2014-10-15 | 赵依军 | 集成led驱动电源的灯头 |
| CN203477931U (zh) | 2013-04-12 | 2014-03-12 | 雷奥 | Led灯泡结构 |
| US20150008834A1 (en) * | 2013-07-03 | 2015-01-08 | Huizhou Light Engine Limited | Lossless forward voltage matching network for led drivers |
| KR101430021B1 (ko) | 2013-08-07 | 2014-08-14 | 주식회사 우리시스템 | 전구형 엘이디 램프용 베이스 |
| US9288855B2 (en) * | 2013-09-05 | 2016-03-15 | Himax Analogic, Inc. | Driving circuit for driving LED load |
| CN203500894U (zh) | 2013-09-23 | 2014-03-26 | 欧普照明股份有限公司 | 一种led灯泡 |
| FI10516U1 (fi) * | 2013-10-02 | 2014-06-16 | Kimmo Leskinen | Led-valaisinten tehonsyöttöön tarkoitettu jännitteen muuntaja |
| CN203731137U (zh) | 2014-01-16 | 2014-07-23 | 张斌杰 | 一种大角度发光的led灯泡 |
| RU2552100C1 (ru) | 2014-06-26 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" (ООО "ДиС ПЛЮС") | Светодиодный светильник |
| RU147907U1 (ru) | 2014-06-26 | 2014-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" (ООО "ДиС ПЛЮС") | Светодиодный светильник |
| US9439257B2 (en) * | 2014-12-11 | 2016-09-06 | LSI Computer Systems Inc. | Minimal component high voltage current limited AC dimmable LED driver |
| US20180209592A1 (en) | 2014-12-26 | 2018-07-26 | Yuriy Borisovich Sokolov | General purpose led lamp with molded radiator-case |
| DE102016103623B4 (de) * | 2015-03-02 | 2023-05-17 | Epistar Corporation | LED-Treiber |
| US9531282B1 (en) | 2015-04-03 | 2016-12-27 | Avatekh, Inc. | Method and apparatus for regulated three-phase AC-to-DC conversion with high power factor and low harmonic distortions |
| US9706615B2 (en) * | 2015-04-28 | 2017-07-11 | Panasonic Intettectual Property Management Co., Ltd. | Lighting device and illumination apparatus |
| RU2592890C1 (ru) | 2015-07-28 | 2016-07-27 | Юрий Борисович Соколов | Светодиодная лампа |
| US9763291B2 (en) * | 2015-08-19 | 2017-09-12 | Honeywell International Inc. | Single stage power factor corrected LED driver circuit |
| RU168569U1 (ru) | 2016-05-17 | 2017-02-09 | Юрий Борисович Соколов | Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока |
| RU2633966C1 (ru) * | 2016-11-30 | 2017-10-20 | Юрий Борисович Соколов | Источник питания от многофазной сети переменного тока с коррекцией гармонических колебаний |
-
2016
- 2016-05-17 RU RU2016119015A patent/RU2643526C2/ru active
-
2017
- 2017-05-25 PL PL17799747.5T patent/PL3461234T3/pl unknown
- 2017-05-25 WO PCT/RU2017/000353 patent/WO2017200424A1/ru not_active Ceased
- 2017-05-25 US US16/302,595 patent/US10938316B2/en active Active
- 2017-05-25 EP EP17799747.5A patent/EP3461234B1/en active Active
- 2017-05-25 ES ES17799747T patent/ES3021262T3/es active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7609008B1 (en) * | 2008-06-06 | 2009-10-27 | Mdl Corporation | Method and circuit for controlling an LED |
| RU101306U1 (ru) * | 2010-06-09 | 2011-01-10 | Владимир Авраамович Смолянский | Аварийный светильник постоянного действия со светодиодными нагрузками |
| WO2012131592A1 (en) * | 2011-03-28 | 2012-10-04 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Driving device and method for driving a load, in particular an led assembly |
| RU160206U1 (ru) * | 2015-07-21 | 2016-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | Осветительное устройство |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3461234A1 (en) | 2019-03-27 |
| PL3461234T3 (pl) | 2025-08-18 |
| US10938316B2 (en) | 2021-03-02 |
| RU2643526C2 (ru) | 2018-02-02 |
| US20190319547A1 (en) | 2019-10-17 |
| ES3021262T3 (en) | 2025-05-26 |
| EP3461234B1 (en) | 2025-02-26 |
| EP3461234A4 (en) | 2020-03-11 |
| RU2016119015A (ru) | 2017-11-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10306722B2 (en) | LED driving circuit | |
| Lee et al. | A single-switch AC–DC LED driver based on a boost-flyback PFC converter with lossless snubber | |
| US9791110B2 (en) | High efficiency driver circuit with fast response | |
| WO2013022883A1 (en) | Bias voltage generation using a load in series with a switch | |
| US9826584B2 (en) | Power circuit and diming control method for LED lighting device | |
| Gobbato et al. | Integrated topology of DC–DC converter for LED street lighting system based on modular drivers | |
| US10009972B2 (en) | Multiphase light fixture | |
| Li et al. | A review and classification of LED ballasts | |
| CN106211494A (zh) | 发光二极管驱动电路 | |
| US20130162163A1 (en) | Electrical power conversion device and lighting device | |
| RU168569U1 (ru) | Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока | |
| JP2013045754A (ja) | Led照明駆動用電源回路 | |
| WO2017200424A1 (ru) | Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока | |
| WO2018227328A1 (en) | Passive three-phase light-emitting diode drivers | |
| US10375795B2 (en) | Powering an auxiliary circuit associated with a luminaire | |
| Lee et al. | A novel passive type LED driver for static LED power regulation by multi-stage switching circuits | |
| US10219332B2 (en) | Constant-current constant-voltage (CCCV) control unit power supply | |
| JP6840997B2 (ja) | 照明装置および照明器具 | |
| RU2647881C1 (ru) | Устройство питания электрической нагрузки | |
| CN105637979A (zh) | 用于照明元件的驱动单元及其操作方法 | |
| WO2015038026A1 (en) | Led light | |
| EP2645820A1 (en) | Lighting control circuit and illumination control device | |
| US9144137B1 (en) | Diode emulator circuit | |
| Pallapati | Reduced Power Processing Single Phase LED Driver for High Conversion Efficiency Using Unidirectional PFC Converter | |
| EP4666812A1 (en) | Led driving arrangement |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17799747 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017799747 Country of ref document: EP Effective date: 20181217 |
